(2012•廈門模擬)如圖,三棱柱ADF-BCE中,四邊形ABCD和正方形ABEF的邊長(zhǎng)均為2,∠ABC=60°,∠ABE=90°,平面ABCD⊥平面ABEF,M,N分別是AC,BF上的動(dòng)點(diǎn).
(I)若M,N分別是AC,BF的中點(diǎn),求證:MN∥平面ADF;
(Ⅱ)若AM=FN=a(0≤a≤2),當(dāng)四面體AMNB的體積最大時(shí),求實(shí)數(shù)a的值.
分析:(I)分別取AD、AF的中點(diǎn)G、H,連接GH、MG、NH.利用三角形中位線定理結(jié)合棱柱的性質(zhì),可以證出HN與MG平行且相等,所以MNHG是平行四邊形,得到MN∥GH,最后根據(jù)線面平行的判定定理,得出MN∥平面ADF;
(II)分別過(guò)點(diǎn)M、N作ML⊥AB,NK⊥AB,垂足分別是L、K.由面面垂直的性質(zhì)定理,可得NK⊥平面ABCD,利用含有60°的直角三角形,算出S△ABM,利用含有45°的直角三角形,算出NK的長(zhǎng),從而得到四面體AMNB的體積關(guān)于實(shí)數(shù)a的二次函數(shù)表達(dá)式,結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì),不難得到當(dāng)四面體AMNB的體積最大時(shí),實(shí)數(shù)a的值.
解答:解:(I)分別取AD、AF的中點(diǎn)G、H,連接GH、MG、NH
∵△ACD中,MG是中位線,∴MG∥CD且MG=
1
2
CD
同理可得:HN∥AB且HN=
1
2
AB
∵AB∥CD且AB=CD,
∴HN∥MG且HN=MG,可得四邊形MNHG是平行四邊形
∴MN∥GH
∵GH⊆平面ADF,MN?平面ADF,
∴MN∥平面ADF;
(II)分別過(guò)點(diǎn)M、N作ML⊥AB,NK⊥AB,垂足分別是L、K
∵平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,NK⊆平面ABEF,NK⊥AB
∴NK⊥平面ABCD
∵Rt△AML中,∠MAL=∠ABC=60°,AM=a,∴ML=asin60°=
3
2
a
∵Rt△NKB中,∠NBK=45°,NB=2
2
-a,∴NK=2-
2
2
a
因此,四面體AMNB的體積為
V=
1
3
S△ABM•NK=
1
3
1
2
×2×
3
2
a)(2-
2
2
a)=
3
3
a-
6
12
a2=-
6
12
(a-
2
2+
6
6
(0≤a≤2)
∴當(dāng)且僅當(dāng)a=
2
時(shí),四面體AMNB的體積最大值為
6
6

所以,當(dāng)四面體AMNB的體積最大時(shí),實(shí)數(shù)a的值為
2
點(diǎn)評(píng):本題主要考查線面平行的判定,面面垂直的性質(zhì),空間幾何體體積的計(jì)算和二次函數(shù)的最值等知識(shí),考查空間想象能力和計(jì)算能力,屬于中檔題.
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(2012•廈門模擬)函數(shù)f(x)=
x
3
 
-sinx+2
的圖象( 。

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(2012•廈門模擬)已知函數(shù)f(x)=
1
3
a
x
3
 
+
1
2
a
x
2
 
-bx+b-1
在x=1處的切線與x軸平行,若函數(shù)f(x)的圖象經(jīng)過(guò)四個(gè)象限,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是
3
16
<a<
6
5
3
16
<a<
6
5

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2012•廈門模擬)設(shè)全集U={0,l,2,3,4,5},A={0,1},B={x|
x
2
 
-2x=0
},則A∩(CUB)=( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2012•廈門模擬)函數(shù)y=
a
x
 
,y=sinax
(a>0且a≠1)在同一個(gè)直角坐標(biāo)系中的圖象可以是( 。

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(2012•廈門模擬)“2<x<3”是“x(x-5)<0”的( 。

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